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摘要:基础建筑技术在房屋建筑中的应用可以大大提高工程结构和基础部分的稳定性,从而提高房屋的整体建筑性能并延长其使用寿命。因此,建设单位应根据建筑施工的目的和要求,加强基础施工技术应用的科学合理性和可靠性,从而提高建筑整体强度和承载力。在项目的地基和桩基结构施工过程中,要确保施工过程的安全性和稳定性,从而增加了项目的经济和社会效益。
关键词:建筑工程;地基基础;桩基施工;技术应用
引言
地基基础和桩基基础的目的都是为了实现地基基础的夯实,满足建筑施工要求,二者之间具有密切的联系,其中地基基础是桩基础施工的基础,桩基础是地基基础升华和提升,尤其是在当前优质地基基础优良土层严重缺乏的情况下,桩基基础能够有效地改善土层的紧密度、土壤之间的孔隙度。由于作用的不同,所以在具体的施工技术和表现上也具有明显的差异性,其中桩基基础的施工技术主要是夯实碾压、添加剂加固等技术,桩基础施工技术主要是沉管、静力等技术,涉及二者共同使用的技术主要有灌注桩施工、预制桩基施工等,通过这些技术的运用,实现了地基基础的稳定,满足了高层建筑的承载力,对满足施工要求,提高施工质量具有重要的意义。
1建筑地基基础概念
建筑工程建设中,首要先要做好地基基础工作,才能开展地基以上的建筑施工,建筑地基基础主要有两种存在形式,一种是以地下的方式存在,是柱体地下延伸的部分,另一种是在地上形成的墙体,这种墙体也是依赖于地基形成的,地基基础的建设非常重要,因为它是连接地基以上建筑物和地面的有机载体,如果地基基础不牢固,地基之上的建筑物也较高的情况下,就很难承载建筑物带来的重力压力。所以在建筑物施工之前,要做好地基的探测工作,查看地基的土层分布情况,一般是由黏性土、岩石、粉土等构成的,地基的土层不一样,施工的要求也有所差异,一般情况下对于土层不牢固的一般会进行人工干预,形成人工地基,以此来更好地保证地基承载力,而对于具有良好支持力的地基,可以采用自然形成的地基,所以施工的时候可以根据地表的构成形态来选择地基,进行地基基础的构建,当然对于地基的构成而言,自然地基虽然具有一定的承载力,但是由于缺少人工干预,所以导致施工地基区域较小,可以施工的范围也较小,而人工地基稳定,可以展开大规模的建筑施工,所以一般情况下建筑地基多以人工地基作为地基基础。
2建筑地基和桩基的施工难点分析
2.1容易受到现场施工条件的影响
我国国土面积大,不同地区土质条件不同,建筑工程施工条件也存在很大差距。如我国沿海地区,由于土壤吸收大量水分,造成土壤颗粒密度小,土质结构不稳定,增加了施工难度。而东北地区气候寒冷,长期处于低气温环境下,土层中含有较多冻土。若气温变化,冻土融化或结冰,将影响地基施工质量,造成土质沉降不均匀问题。在地基和桩基施工前,需要全面考虑地质条件进行施工,将土质条件和现场环境的影响控制在最小限度。
2.2受地下水的影响
如今我国建筑工程高度不断增加,对地基施工质量提出了更高的要求,当建筑地基达到足够深度时,才能保证建筑结构的稳定性,提高荷载力度。当地基深度增加,对水源区域附近或者降水量大的地区,很容易在施工中途遇到地下积水。若没有重视对地基和地桩的处理,很有可能对施工现场产生安全威胁,甚至影响工程未来的稳定性。
3地基基础及桩基础施工技术要点
3.1施工前期准备的工作
地基基础和桩基基础建设施工前的准备工作对总体基础建设水平具有决定性的影响。施工人员应在技术实施之前为施工做准备,以确保项目的顺利进行和有序进行。
首先,施工人员应在施工现场进行彻底调查,并以数据格式记录和统计调查结果,为工程施工计划设计提供可靠的数据库。其次,在应用技术之前,将对施工现场进行彻底清洁,以确保表面的光滑度。此外,施工人员必须充分理解并专门了解建筑工地上原始建筑结构和相关设施的特定位置,以防止建筑结构、电缆和其他设施在施工期间影响施工过程。
3.2确保施工现场放线的准确度
施工人员应确保严格按照施工设计计划进行施工现场的放线定位。构造网格用于制定控制线以确保相应的尺寸和位置。确定符合建筑基础施工的标准和要求。在完成预定位工作后,施工人员应通过检查工作来避免发生桩位误差,从而确保桩位定位结构的效率和质量。施工人员必须根据施工标准和要求准确确定水平点的位置,并有效记录和组织有关数据参数,以促进后续施工工作的规范发展。
3.3高压注浆地基施工
施工中采用高压注浆之前,先使用钻机进行钻孔,然后进行注入。在钻探钻机之前,做必要的平整场地,并且钻杆垂直于地面,并且偏转角不允许超过1.5%。准备工作完成后,即可进行注浆施工。根据土壤条件,合理选择成孔工艺。如果标准土壤渗透值是N<40,则可以使用钻头直接插入注入管。通常情况下,先使用钻孔工艺为施工打孔,然后再插入注入管。孔构造完成后进行注浆。施工前,应检查喷嘴和注入管,以检查注入口是否堵塞,各管是否有渗漏。
3.4强夯地基施工
强夯地基施工在建筑项目中的应用主要存在于粉土和沙土等软土中,通过添加大颗粒材料,强夯可以形成稳定的基础结构。在动压施工过程中,应提前进行动压试验,观察动压过程中的振动频率是否会影响建筑物的稳定性。如果它影响附近的建筑物,则必须减振以保持建筑物结构的稳定性。在建造动力夯实基础之前,应清洁场地,以确保场地平坦,并确保容易存放动态夯实的建筑设备。此外,应合理选择动态压缩的位置,并与附近建筑物保持15m以上的距离。如果距离不足,则应安装隔振带。准备动态压缩设备时,必须实施安全保护,确保在动态压缩过程中起重臂杆不会漂移并且电缆不会晃动。严格按照设计数据进行动压施工,当达到动压深度时,应测量动压水平。压实后,及时填充土壤质量,以确保动态夯实基础能够满足设计要求。在柔软潮湿的土壤中施工时,必须先安装排水沟,然后才能进行动态压实。
3.5搅拌桩地基施工
搅拌桩基础的施工在含水量较少的土壤和沙质土壤中更为常见,搅拌桩基础的施工主要有两种方法:干法施工和湿法施工。干式建筑方法主要使用粉末喷涂,而湿式建筑方法主要使用深层搅拌。施工方法应根据施工现场条件和土壤质量特点合理选择,在搅拌混凝土之前,清洁并调平搅拌设备,严格检查施工安全措施和设备工作状态,确认无异常情况再进行施工。搅拌桩基础的施工要求桩基的垂直度误差在1°以内,位置误差在0.05m以内。灌浆完成后,应清洁搅拌机管道。此外,在施工过程中有时会关闭搅拌机,在这种情况下,暂停期应超过3小时后再进行清洁。
结束语
综上所述,建筑施工中地基和桩基施工十分关键,直接影响到工程质量和稳定性。施工期间需要根据现场条件和设计要求灵活选择施工技术,保证建筑物施工质量,达到承载要求。施工需要严格根据设计图纸要求进行,提前预估可能出现的施工问题,提前采取预防措施,保证建筑施工安全进行。通过选择合理的施工技术,能够保证建筑工程顺利竣工,为工程质量和社会效益奠定良好的基础。
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